Instytut elektrotechniki teoretycznej
Metrologii i materiałoznawstwa
Politechniki Łódzkiej
Wydział...................................................... |
Rok akademicki...................................... |
Studium...................................................... |
Semestr....................................................... |
Kierunek.................................................... |
NR. Grupy lab........................................... |
Specjalność............................................. |
|
Sprawozdanie z ćwiczeń
w laboratorium
Metrologii elektrycznej i elektronicznej
Ćwiczenie Nr...............
Temat:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data wykonania ćwiczenia |
Nazwisko prowadzącego ćw. |
Data oddania sprawozdania |
Podpis prowadzącego ćwiczenie |
|
|
|
|
Nazwisko i Imię |
Nr indeksu |
Ocena kol. |
Ocena spr. |
Uwagi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykaz aparatury
Mierniki temperatury :
Termistor NTC 60-5kΩ METEX M-6660A
PT-100(RTD) 100-139Ω METEX M-3860M
Ni-CRNi (0,2-3)mV METEX M-4660a
temperatura oleju(wyskalowany w °C) METEX M-3860M
termostat U10 MLW
komputer klasy PC z oprogramowaniem
Metoda pomiaru
Należy przełożyć czujniki z otoczenia o wysokiej temperaturze do otoczenie chłodnego, a po pewnym czasie przeprowadzić kolejne pomiary przekładając czujniki z otocznenia o niskiej temperaturze do otoczenia gorącego.
Wyniki pomiarów
a) Czujniki zostały przełożone z otoczenia gorącego do chłodnego:
b) Czujniki zostały przełożone z otoczenia chłodnego do gorącego:
4. Stałe czasowe czujników temperatury
Metoda 63%
a) Dla zmiany temperatury z wysokiej do niskiej:
|
NTC |
PT-100 |
Ni-NiCr |
Elektroniczny |
Wartość Maksymalna [°C] |
63,86 |
63,06 |
63,84 |
64,00 |
Wartość Minimalna [°C] |
24,82 |
25,48 |
22,96 |
23,00 |
τ [s] |
3,5 |
49,77 |
14,79 |
1,81 |
TempMax - ((TempMax - TempMin)*0,63) = Spadek temp o 63% od wartości początkowej
τ - Czas zmiany temperatury z TempMax do TempMin.
b) Dla zmiany temperatury z niskiej do wysokiej:
|
NTC |
PT-100 |
Ni-NiCr |
Elektroniczny |
Wartość Minimalna [°C] |
24,38 |
24,42 |
22,96 |
23,00 |
Wartość Maksymalna [°C] |
63,65 |
63,06 |
63,84 |
64,00 |
τ [s] |
4,33 |
24,51 |
7,57 |
1,62 |
TempMin + ((TempMax - TempMin)*0,63) = Wzrost temp o 63% wartości początkowej
τ - Czas zmiany temperatury z TempMin do TempMax.
4.2. Metoda stycznej
a) Zmiana temperatury z wysokiej do niskiej
τ (NTC) = 4 s
τ (PT-100) = 52 s
τ (Ni-NiCr) = 8 s
τ (Elektroniczny) = 2 s
b) Zmiana temperatury z niskiej do wysokiej
τ (NTC) = 4 s
τ (PT-100) = 25 s
τ (Ni-NiCr) = 8 s
τ (Elektroniczny) = 2 s
4.3. Pomiar stałej czasowej metodą „Solver”
a) Z temperatury niskiej do wysokiej:
τ (NTC) = 4,5317833793178 s
τ (PT-100) = 23,86543726341598 s
τ (Ni-NiCr) = 7,38247543256231 s
τ (Elektroniczny) = 1,48934948451497 s
b) Z temperatury wysokiej do niskiej:
τ (NTC) = 3,63314239332615 s
τ (PT-100) = 49,67840377112662 s
τ (Ni-NiCr) = 7,49543845623263s
τ (Elektroniczny) = 1,79572832535358 s
5. Wnioski:
Analizując charakterystyki oraz uzyskane wyniki obliczeń możemy zauważyć, że różne typy czujników reagują z różnym opóźnieniem na zmianę temperatury, co oznacza, że posiadają one różną bezładność temperaturową. Zauważyliśmy, że najwolniej reaguje czujnik PT-100, co prowadzi do przekłamania wyniku pomiaru, ponieważ jego wartość ustala się najdłużej. Najszybciej swoją wartość ustalał natomiast czujnik Elektroniczny.